工业催化实验.pdf
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1、海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚。林则徐以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。旧唐书魏征列传 实验二 指示剂法测定表面固体酸的分布 一、实验目的 1.学会用指示剂判断催化剂酸强度范围。2.掌握用 Hammett 指示剂法测定催化剂表面酸性。二、实验原理 在催化剂中有一大类反应,其催化剂的活性来自其表面上的酸中心,它们的活性与催化剂的表面酸性质密切相关。大多数金属氧化物以及由它们组成的复合氧化物都具有酸性或者碱性,有时甚至同时具有这两种性质。按照酸和碱的定义,固体酸可以分成两类:一类是能给出质子的物质,叫 Br nsted 酸,简称 B 酸;另一类是能够接受电子
2、对的物质,叫 Lewis 酸,简称 L 酸。在固体催化剂的表面上,酸中心的分布是不均匀的,这时由于其表面上能量分布的不均匀性造成的。催化剂表面酸分布是指其表面酸浓度随酸强度变化的情况。以每克催化剂样品上酸量来表示酸浓度(即酸中心的数目),在不同酸强度下酸的总量称为总酸量。固体表面酸性质就包括以上所述的酸类型、酸强度和酸量。固体酸的类型可以通过吡啶吸附的红外光谱来测定。酸强度和酸浓度可以通过 Hammett 指示剂法来测定,但该方法所测定的是 B 酸和 L 酸的总结果。以 B 代表碱性的 Hammett 指示剂,当它吸附在催化剂的表面上时,与表面上的 H+发生相互作用生成相应的共轭酸 BH+:B
3、+H+=BH+(1)人之为学,不日进则日退,独学无友,则孤陋而难成;久处一方,则习染而不自觉。顾炎武良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷,似水流年。汤显祖碱型 酸型 则共轭酸的解离平衡常数为:)/()(/)(BHBHHBBBHHBafcafcaaaK (2)式中:a 为催化剂表面吸附层上的活度;c 为表面吸附层上的浓度;f 为表面吸附层上的活度系数。指示剂与催化剂表面作用后显什么颜色取决于 cBH+/cB,由上式:)/()(/BHaHBBBHfKafcc (3)所以 cBH+/cB是由 Ka、aH+、fB和 fBH+所决定的。对于给定的指示剂,由于Ka是一常数,故 cBH+/cB由
4、 fB aH+/fBH+来决定。为此,我们定义:)/lg(0BHHBfafH (4)Hammett 定义 H0为酸性强度函数,用它来定量表示酸强度。由上式可见,H0越小,则 fB aH+/fBH+越大,cBH+/cB也越大,也就是催化剂表面酸给出质子使 B 转化为 BH+的能力越大。H0的范围可以根据指示剂的颜色变化来求取。100的硫酸的 H0为。因此 H0为-12 或更小的酸为超强酸。将解离平衡常数取负对数,则有 0lgHccpKBBHa (5)当 cBH+=cB时(指示剂及其共轭酸的浓度各占一半),有 H0=pKa (6)所以当催化剂表面酸与指示剂作用,使呈酸型和碱型各一半的混合色时,即可
5、用指示剂的 pKa 值作为衡量表面酸强度 H0的尺子。若某 pKa已知的Hammett 指示剂吸附在催化剂表面上呈酸型色,则此催化剂的酸强度 H0应小于该指示剂的 pKa 值,例如能使二肉桂丙酮(pKa=)变红而不能使苯亚甲基苯乙酮(pKa=)变黄的催化剂,其酸强度 H0必在 之间。实验常用 Hammett 指示剂列于表 1 中。大丈夫处世,不能立功建业,几与草木同腐乎?罗贯中百学须先立志。朱熹 表 1 常用 Hammett 指示剂 指示剂 碱型色 酸型色 pKa 中性红 黄 红+溴甲酚紫 紫 黄+对乙氧基橘红 黄 红+甲基红 黄 红+苯偶氮萘胺 黄 红+溴酚蓝 蓝 黄+氨基偶氮二甲苯 黄 红
6、+二甲基黄 黄 红+2-氨基-5-偶氮苯 黄 红+苯偶氮二苯胺 黄 紫+4-二甲基偶氮-1-萘 黄 紫+结晶紫 蓝 黄+对硝基偶氮二苯胺 橙 紫+对硝基二苯胺 红 橙 二肉桂丙酮 黄 红 苯亚甲基苯乙酮 无色 黄 蒽醌 无色 黄 将固体粉末样品悬浮于非水惰性液体中,借助于指示剂用碱进行滴定。滴定所用的碱必须是比指示剂更强的碱,通常采用 pKa 值约为+10 的正丁胺。加入的碱首先吸附在最强的酸性位上,并且最终从固体上取代指示剂分子。本实验用标准正丁胺-环己烷溶液滴定固体酸,从而求出酸量。当某指示剂(pKa=)吸附在固体酸上变成酸型色时,使指示剂恢复到碱型色所需的正丁胺的滴定度,即为固体酸表面上
7、酸中心数目的度量。用这种方法测定的酸量,实际上是具有 H0 酸强度的那些酸中心的量。若以不同 pKa 值的指示剂,用标准正丁胺-环己烷溶液滴定,就可以得到不同酸非淡泊无以明志,非宁静无以致远。诸葛亮云路鹏程九万里,雪窗萤火二十年。王实甫强度范围下的酸量,就将得到各 H0下的酸量即酸分布。固体表面酸滴定的特点:(1)反应在两相间进行,反应达到平衡比较慢。(2)需要严格无水操作。指示剂的碱性如果比 H2O(其共轭酸 H3O+的pKa=)弱,H2O 的存在会与指示剂发生竞争吸附,使酸强度 H0 的酸中心中毒而干扰测定结果。所以所用器皿、试剂都需要脱水干燥,操作过程中应防止样品暴露于大气中。(3)用作
8、滴定剂的正丁胺能与 B 酸和 L 酸反应,所测得的酸量是两种酸之和。三、仪器与试剂 1.仪器 试管(干燥无水,加入指示剂后封闭管口)。2试剂 正丁胺-环己烷溶液(mol/L),指示剂的环己烷溶液(指示剂质量分数%)。四、实验步骤 将样品充分研细后,快速称取催化剂样品放进透明无色的小试管中,加入 12ml 环己烷,加入 12 滴指示剂溶液,封闭管口,摇匀(温水浴3040)。观察固体表面颜色的变化,以粗略判断酸强度范围。通常从 pKa值最小的指示剂开始,按 pKa 值由小到大的顺序进行试验。若指示剂呈酸型色,则样品的酸度函数 H0等于或低于该指示剂的 pKa。若呈碱型色,继续试验下一个指示剂,直到
9、能使其呈酸型色,则样品酸强度 H0 pKa。如某样品不能使蒽醌变色而能使亚苄基乙酰苯变黄色,则该样品的酸强度记作 H0 。以正丁胺溶液滴定。因固体酸的中和反应较慢,可置于 3040温水浴中不断振荡,观察固体颜色变化,以确定正丁胺消耗的范围。根据此量宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。洪应明先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。范仲淹再进行重复滴定,仔细观察,记下终点需滴定剂体积。根据指示剂化学计量点所消耗正丁胺的多少,计算每克催化剂在某pKa范围内的酸度,如用数个指示剂,列 H0-酸度(mmol/g)表,并以酸度对 H0作图,即得酸度分布曲线。五、思考题 1.用不同 pKa 值指示剂
10、滴定时所消耗的正丁胺量相对多少有何规律为什么 2为什么滴定时用催化剂表面颜色变化判断终点,而不是溶液颜色 云路鹏程九万里,雪窗萤火二十年。王实甫天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。易经实验三 沸石催化剂的制备与成型 沸石也称分子筛,是结晶型的硅铝酸盐,具有均一的孔隙结构,其化学组成可表示为:OmHSiOAlOMeyxnx222 其中 Me 为金属阳离子,n 为金属阳离子价数,x 为铝原子数,y 为硅原子数,m 为结晶水的分子数。分子筛的基本结构单位是硅氧和铝氧四面体。四面体通过氧桥相互连接可形成环,环上的四面体再通过氧桥相互连接,可构成三维骨架的孔穴(或称笼)。在分子筛的晶体结构中
11、,含有许多形状整齐的多面体笼,不同结构的笼再通过氧桥相互联结形成各种不同结构的分子筛。沸石分子筛用途很多,在工业上常将它作为吸附剂和催化剂,特别是用于炼油和石油化工中的干燥、吸附及催化裂化、异构化、烷基化等很多反应。它还能与某些贵金属组分结合组成多功能催化剂。沸石催化剂属于固体酸催化剂,它的酸性来源于交换态铵离子的分节、情离子交换或这时所包含的多价阳离子在脱水时的水解。由于合成分子筛的基本型是 Na 型分子筛,它不显酸性,为产生固体酸性,必须将多价阳离子或氢质子引入晶格中,所以制备沸石催化剂往往要进行离子交换。同时,通过这种交换,还可以改进分子筛的催化性能,从而获得更广泛的应用。本实验即通过离
12、子交换法制备 HY 型沸石催化剂。一、实验目的 掌握离子交换法制备 Y 型催化剂的原理及方法。二、实验原理 Y 型沸石是目前广泛应用的沸石类型,其结构类似于金刚石的密堆立志不强者智不达,言不信者行不果。墨翟我尽一杯,与君发三愿:一愿世清平,二愿身强健,三愿临老头,数与君相见。白居易方晶系结构。若以笼这种结构单元取代金刚石的碳原子结点,且用六方柱笼将相邻的两个笼联结,就形成了八面沸石型的晶体结构(如图),用这种结构继续连接下去,就得到 Y 型分子筛结构。其主要通道孔径约 89(1=),Si/Al 比。在八面沸石型分子筛晶胞结构中,阳离子的分布有三种优先占住的位置,即位于六方柱笼中心的 S,位于笼
13、的六圆环中心的 S,和位于八面沸石笼中靠近笼的四元环上的 S。Y 型沸石催化剂的制备过程主要由以下几步组成:NaY离子交换洗涤过滤干燥成型焙烧成品 1.离子交换 分子筛的离子交换反应一般在水溶液中进行,常用的是酸交换或铵交换。酸交换通常可用无机酸(HCl,H2SO4,HNO3),或有机酸(醋酸、酒石酸等)。下式表示以 HCl 进行交换的反应式:NaY+HCl HY+NaCl 酸交换时,沸石晶格上的铝也能被 H+取代成为脱铝沸石,其催化性能会发生变化。铵交换就是用铵盐溶液对 NaY 进行离子交换,交换时不会脱铝。用NH4Cl溶液交换时,其反应式如下:NaY+NH4Cl NH4Y+NaCl NH4
14、Y 在 300-500下焙烧,即可转变成具有酸性催化性能的 HY 型。NH4Y HY+NH3 离子交换反应是可逆的,故必须进行多次交换才能达到较高的交换度。溶液的浓度、交换次数、交货时间、交换温度等因素对钠的交换绿豆有影响。另外,在离子交换过程中,位于小笼中的钠离子一般很难被交换出来,可进行中间焙烧,使残留的 Na+离子重新分布,移入易交换的位置,然后再用铵溶液交换,这样可以大大提高交换度。2.焙烧 志不强者智不达,言不信者行不果。墨翟古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志。苏轼焙烧是使催化剂具有一定活性的不可缺少的步骤。把干燥过的催化剂在不低于反应温度下进行焙烧,进一步提高催化剂的
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